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本文包含了对欧氏空间望远镜的概述、MIT性能的简单描述以及完成的目标。欧氏空间望远镜欧氏空间望远镜等多孔径望远镜配置为达到大型孔径光学系统提出了一种独特的可行方法。发多个独立望远镜孔径的动机是为了从空间进行高分辨率的观测,避免在大型孔径(大重量)情况下以及使用自适应波前控制导致的局限性。多个望远镜光学镜片可以比单筒大型镜片直径缩小许多,这是在重量以及外形上的重要。带有Fizeau类型组合光学配置的Michelson干涉仪被选用实现孔径技术。
犯罪分子主要是在夜间或者有伪装的地点(如树林、草丛)实施犯罪活动。红外热像仪由于不受光照强度、烟雾、草丛等因素的影响,因此在犯罪方面效果非常显著。消防灭火现场指挥与人员拯救。火灾现场往往是浓烟密布,情况复杂,仅靠肉眼进行观察和搜救,不可能清晰地观察情况,更会延误抢救时机。应用消防型红外热像仪,可轻松穿透浓烟,清晰地看清火场状况,发现着火点和燃烧物,及时搜救遇险人员,提高被困人员生还率。另外,消防队员还可以应用红外热像仪,观察到房门、窗户、屋顶的温度,从而判断室内温度高低,避免由于家具受热挥发出的可燃气体聚集因突然门而产生的闪燃,以避免消防人员自身伤亡。
另外,测量谐波功率通常需要特别注意信号的带宽特性。使用连续波激励测量谐波使用连续波激励测量谐波需要使用信号发生器和信号分析仪。对于激励信号,需要使用信号发生器生成具有所需输出功率和频率的连续波。信号发生器生成激励信号后,信号分析仪在数倍于输入频率的频率下测量输出功率。常见的谐波测量有三次谐波和五次谐波,分别在3倍和5倍的激励频率下进行测量。RF信号分析仪了多种测量方法来测量谐波的输出功率。一个直截了当的方法是将分析仪调至谐波的预期频率,并进行峰值搜索以找到谐波。
举个例子,将一个离散的热源放置在一个大的金属散热器上,会产生较大的热梯度,因为热量缓慢地通过铝传导到翅片。研发人员计划在散热器内植入热管,达到既减少散热器板厚度和散热片面积,降低对强制对流的依赖从而实现噪音降低,又保证产品长期稳定工作的目的,红外热像仪可以很好的帮助工程师们评估该方案效能。上图解说:热源功率15W;左图:传统铝散热片,长度3.5cm,基底厚度1.5cm,重4.4kg,可以发现热量以热源为中心梯度扩散;右图:植入5根热管后的散热片,长度25.4cm,基底厚度.7cm,重2.9kg,较传统散热片减材34%,可以发现热管可以等温的将热量带走,散热器温度分布均匀,同时发现导热只需3根热管,有进一步降低成本的可能。
功率分析仪通常用于实验室、现场的测量,环境可能是高温、高压电等危险区域测量数据,尤其是长期测量时,必须要有人时时刻刻在仪器旁边进行分析么,那是不可能的。PA功率分析仪可以通过多种方式进行远程数据的读取,如何进行的呢?通信接口PA功率分析仪了RS-23因特网、GPIUSB四种通信接口对其进行远程数据的读取。其中RS-232接口图如。四种通信方式对比如下:1.使用串口进行远程控制编程简单方便,调试容易,但干扰存在下可能会出现数据丢失,数据线长度过长时亦会有所影响。
当导线表面电场强度达到空气的起晕场强时,会引起导线附近空气电离,发生电晕放电现象。电晕放电产生的带电粒子与空气分子之间的相互作用,会引起空气分子振动,进而产生输电线路的可听噪声。输电线路可听噪声的大小与其运行电压、线路架设方式、导线分裂结构、导线截面积、导线表面状态以及大气环境条件等因素密切相关。在交流和直流输电线路电晕放电过程中,产生的带电粒子的运动特性有明显差异。交流和直流输电线路产生的可听噪声特性也存在明显差异。
CAN_H与CAN_L短接:测试CAN_H,CAN_L短路1分钟,恢复后DUT是否能恢复通讯。测试接线本测试使用CANScope-Pro与CANScope-StressZ扩展板,程控电源。需要DUT上电后,一直发送CAN报文,方便进行测试。其黑色表笔(地)要和DUT的CAN收发器共地。将启用示波器勾去掉,即不使能示波器,这时CANScope的CAN接口即为电气隔离的。如下图所示,进行测试连接。容错性能测试接线图测试过程地线漂移:l如果DUT的CAN接口为隔离的,则需要将程控电源电压+-串联入DUT和CANScope的GND连接(黑色表笔);l如果DUT的CAN接口为非隔离的,则需要将程控电源电压+-串联入DUT供电的GND线。